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气体介质温度场声学测量方法与技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
创新点摘要第7-10页
第一章 绪论第10-19页
   ·研究目的及意义第10-12页
     ·温度测量的重要性第10-11页
     ·温度场测量的重要性第11页
     ·选题依据第11-12页
   ·声学测温国内外研究现状及发展趋势第12-16页
     ·温度场声学测量方法的发展历史第13页
     ·声学测温国内外研究现状第13-15页
     ·发展趋势第15-16页
   ·课题研究的主要内容第16-17页
   ·研究路线第17-19页
第二章 气体介质温度场声学测量原理第19-24页
   ·声学测温方程第19-21页
   ·声学测温原理第21-22页
     ·单路径测温原理第21页
     ·温度场测量原理第21-22页
   ·声学测温的优势和技术关键第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第三章 二维温度场声学测量仿真研究第24-54页
   ·反演及算法第24-31页
     ·反演问题第24-25页
     ·温度场声学测量重建的最小二乘算法第25-26页
     ·插值算法第26-31页
   ·二维方形边界温度场声学测量仿真第31-48页
     ·理想温度场的数学模型第31-32页
     ·传感器的布置方式及空间区域的划分第32页
     ·声波传播时间的获取第32-34页
     ·各区域平均温度的计算及温度场重建第34-38页
     ·不同传感器数量和布置方式的仿真第38-48页
   ·二维圆形边界温度场声学测量仿真第48-53页
     ·理想温度场的数学模型第48页
     ·传感器的布置方式及空间区域的划分第48-49页
     ·声波传播时间的获取第49页
     ·各区域平均温度的计算及温度场重建第49-53页
   ·本章小结第53-54页
第四章 二维圆形边界温度场声学测量的可视化研究第54-79页
   ·系统组成及工作原理第54-61页
     ·温度场声学测量系统第54-57页
     ·温度场点测系统第57-61页
   ·温度场声学反演测量第61-74页
     ·信号的采集与消噪第61-63页
     ·脉冲串归一化阈值点法声波飞渡时间的测量第63-72页
     ·室内温度场的测量第72-73页
     ·单峰对称温度场的测量第73-74页
   ·温度场的点测第74-76页
   ·分析及讨论第76-78页
   ·本章小结第78-79页
第五章 三维温度场声学测量仿真研究第79-94页
   ·三维温度场的表示方法第79-80页
     ·切片图指令第79页
     ·颜色比例条第79-80页
   ·三维温度场声学测量仿真第80-82页
     ·传感器的数量、分布和空间区域的划分第80-81页
     ·模型温度场及重建温度场第81-82页
   ·考虑声线弯曲效应时的温度场重建第82-92页
     ·本征声线及其求解方法第82-89页
     ·考虑声线弯曲效应时的温度场重建方法第89-90页
     ·模型温度场及重建温度场第90-92页
   ·本章小结第92-94页
结论第94-96页
参考文献第96-102页
博士在读期间正式发表的论文第102-104页
致谢第104-105页
详细摘要第105-120页

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